Sensor NTC de temperatura en caldera y acumulador de ACS – qué es, cuándo y cómo cambiarlo
NTC sensor de temperatura en la caldera y el acumulador – qué es, cuándo cambiarlo y cómo
El sensor NTC de temperatura pertenece a los componentes más pequeños, pero al mismo tiempo más importantes de cada caldera de gas moderna y acumulador de agua caliente. Cuando funciona correctamente, ni siquiera te das cuenta de su existencia. Cuando falla, la caldera deja de regular correctamente, muestra un código de error o se apaga por completo. A pesar de esto, la mayoría de las familias no ha oído hablar de este componente hasta que algo sucede. En este artículo explicaremos qué es exactamente el sensor NTC, cuál es la base física de su medición, dónde se encuentra en el sistema, qué síntomas indican su fallo, cómo probarlo con un multímetro y cómo cambiarlo – incluyendo valores concretos, dimensiones y ejemplos de la práctica real.
¿Qué es el sensor NTC de temperatura – base física
La abreviatura NTC proviene del inglés Negative Temperature Coefficient, que en español significa coeficiente térmico negativo. Se trata de un tipo de termistor, un componente eléctrico cuya resistencia eléctrica cambia con la temperatura. A diferencia de las resistencias metálicas comunes, cuya resistencia aumenta ligeramente con la temperatura, el termistor NTC reduce significativamente su resistencia al calentarse y la aumenta al enfriarse. La dependencia no es lineal, sino exponencial – precisamente esto permite mediciones muy sensibles incluso de pequeños cambios de temperatura.
En la práctica de calderas, con más frecuencia nos encontramos con sensores NTC con una resistencia nominal de 10 kΩ a 25 °C. Algunas calderas más antiguas o aplicaciones específicas utilizan valores de 12 kΩ o 47 kΩ, pero el 10 kΩ es hoy en día el estándar industrial para la mayoría de los fabricantes europeos, incluyendo Vaillant, Protherm, Buderus, Junkers y Wolf. La electrónica de control de la caldera envía una corriente de medición pequeña al sensor (típicamente unos pocos decenas de microamperios), mide el voltaje resultante y calcula la temperatura actual. Todo el proceso ocurre decenas de veces por segundo.
El gráfico anterior ilustra una curva típica de NTC para un sensor de 10 kΩ. A 0 °C, el sensor tiene una resistencia de aproximadamente 32 kΩ, a la temperatura ambiente de 25 °C es exactamente 10 kΩ, y a 80 °C (temperatura típica del agua de la caldera) la resistencia disminuye a unos 0,9 kΩ. Precisamente este gran rango de valores hace que el termistor NTC sea especialmente adecuado para medir temperaturas en el rango que realmente utiliza la caldera.
Dónde se encuentra el sensor NTC en el sistema
En una caldera de condensación moderna no hay un solo sensor NTC, sino varios. Cada uno mide una magnitud diferente y cada uno tiene una ubicación diferente. El fallo de cualquiera de ellos puede tener diferentes manifestaciones y grados de gravedad:
- Sensores de temperatura del circuito primario (salida/retorno NTC): Miden la temperatura del agua que abandona el intercambiador de calor y va hacia los radiadores. Es el sensor más importante – en base a sus valores, la caldera regula la potencia del quemador y modula la llama. Se encuentra directamente en la tubería del circuito primario, normalmente en la boca de salida de la caldera. Físicamente, se trata de un carcasa de bronce o plástico con rosca (G1/4" o G3/8") o de un sensor con carcasa sumergible (disposición inmersiva).
- Sensores de temperatura de retorno (NTC de retorno): Miden la temperatura del agua que vuelve del sistema de calefacción a la caldera. La diferencia entre la temperatura de salida y la de retorno (gradiente térmico, típicamente 20 °C en un sistema clásico, 10–15 °C en calefacción por suelo radiante) es un dato clave para la regulación de la caldera de condensación y para la protección de la caldera contra el agua de retorno demasiado fría.
- Sensores de temperatura del agua caliente sanitaria (NTC en el acumulador o en el calentador de paso): En calderas con calentamiento de paso de ACS, miden la temperatura del agua en el intercambiador de calor de placas. En sistemas con acumulador, el sensor está directamente en el acumulador – ya sea sumergido en el volumen de agua o adherido a la carcasa del acumulador.
- Sensores de temperatura exterior (sensor climático): Aunque técnicamente también es un termistor NTC, su función es diferente – se utiliza para la regulación climática y físicamente se encuentra afuera en la fachada. Sobre este tipo de sensores se hablará con más detalle en el artículo Instalación del sensor de temperatura exterior – dónde colocarlo y cómo conectarlo. Para los interesados en la regulación climática recomendamos también Sensor de temperatura exterior Protherm (con cable) para calderas con bus eBus.
- Sensores de temperatura de humos o del intercambiador: Algunas calderas tienen un NTC adicional para supervisar la temperatura del intercambiador de humos – si se sobrecalienta (por ejemplo, debido a la acumulación de suciedad), la caldera se apaga por seguridad.
Códigos de error típicos relacionados con la avería del sensor NTC
Cada fabricante de calderas tiene su propio sistema de códigos de error, pero los fallos de los sensores NTC tienen características comunes en todos los sistemas. Estos son los códigos más frecuentes que los técnicos de servicio ven en el terreno:
- Protherm Panther / Leopard: E05 (cortocircuito o interrupción del sensor NTC de salida), E11 (error del sensor NTC del termo), A05 (avería transitoria – sensor inestable). En la combinación acumulativa E11 indica muy a menudo un fallo del sensor NTC del termo.
- Vaillant ecoTEC plus: F.75 (desviación de las temperaturas medidas, puede ser también acumulación o sensor defectuoso), F.28/F.29 (avería de encendido relacionada con temperatura incorrecta), directamente F.10/F.11 (sensor NTC de salida/vuelta fuera de rango).
- Buderus Logamax / GB: Códigos de error 3E (interrupción del sensor de temperatura), código 3A (cortocircuito del sensor).
- Junkers CerapurComfort: Similar a Vaillant – F.10, F.11, posiblemente F.75.
Importante advertencia de la práctica: un código de error relacionado con el sensor no siempre significa un fallo del propio sensor. La causa también puede ser un cable roto, un contacto oxidado en el conector, una placa de control dañada o un sensor caído del soporte. Por eso, la diagnosis debe comenzar con una inspección visual y solo después con mediciones.
Síntomas de un sensor NTC defectuoso – qué percibe el cliente
Desde la perspectiva del cliente, el fallo del sensor NTC se manifiesta de distintas maneras según qué sensor ha fallado y cómo (interrupción vs. cortocircuito):
- La caldera se calienta a temperatura normal, pero apaga inmediatamente el quemador (señal de sobrecalentamiento): Si la resistencia del sensor es demasiado baja debido a un cortocircuito o entrada de humedad, la caldera "piensa" que el agua está sobrecalentada y apaga por seguridad.
- La caldera no apaga el quemador, el agua se sobrecalienta: Situación opuesta – una interrupción del circuito hace que la placa de control registre una temperatura aparentemente baja y el quemador funciona al máximo. Este es un estado potencialmente peligroso que debe resolver un técnico.
- El agua caliente del termo es insuficiente o variable: Un síntoma muy típico de un sensor NTC del termo defectuoso. El termo no se calienta del todo o se calienta, pero se enfría rápidamente, ya que la protección térmica se activa prematuramente debido a una señal de temperatura errónea.
- No funciona la prioridad del termo: La caldera debería priorizar el calentamiento del termo cuando se solicite agua caliente. Si el sensor del termo no funciona, la caldera no recibe la señal de temperatura del termo y no puede ejecutar correctamente la lógica de conmutación.
- Ciclo inestable de la caldera: La caldera se enciende y apaga en ciclos cortos (ciclo corto) sin motivo aparente – puede tratarse de un sensor inestable, pero aún "vivo", cuya resistencia varía y perturba la regulación.
- Visualización del código de error y bloqueo de la caldera: La caldera deja de funcionar, en la pantalla parpadea el código. En algunos tipos (por ejemplo, Protherm) basta con pulsar el botón de reinicio tras eliminar la avería, en otros es necesaria una intervención de servicio.
Cómo probar el sensor NTC con un multímetro – paso a paso
Probar un sensor NTC es una tarea de medición eléctrica sencilla, manejable por cualquier aficionado hábil con un multímetro. No requiere ningún equipo especial, solo una precaución básica al trabajar con la caldera.
Paso 1 – Preparación de seguridad: Apague la caldera y desconéctela de la red eléctrica (interruptor, enchufe). Si la caldera ha estado en funcionamiento recientemente, espere al menos 5–10 minutos hasta que la temperatura de las tuberías baje a un nivel seguro. Para el NTC del termo no es necesario vaciar el agua – el sensor del termo suele estar accesible sin contacto con el agua.
Paso 2 – Localización y desconexión: Abra la carcasa de la caldera y localice el conector del sensor NTC. Los conectores NTC son generalmente de dos polos, de plástico, con colores distintivos (enchufe blanco, gris o negro). Extraiga con cuidado – en muchas calderas tiene un bloqueo que debe liberar pulsando un pico. No extraiga el sensor del soporte (a menos que la tubería esté fría y despresurizada).
Paso 3 – Medición: Configure el multímetro en el modo de medición de resistencia, rango 20 kΩ o auto-rango. Coloque las sondas en ambos pines del conector del sensor (la polaridad no es importante – el NTC es un componente no direccional). Lea el valor.
Paso 4 – Evaluación: Si el sensor está a temperatura ambiente (aprox. 22–25 °C), el valor correcto es 10–11 kΩ. Si el multímetro muestra infinito (circuito interrumpido) o 0 Ω (cortocircuito), el sensor está defectuoso. Si el valor se desvía claramente (por ejemplo, 1,5 kΩ a temperatura ambiente), se trata también de un componente defectuoso. Para una prueba más precisa, puede calentar el sensor (por ejemplo, con las manos o con un secador de pelo a cierta distancia) y observar si la resistencia disminuye progresivamente – interrupciones o saltos en el valor indican un interior del sensor dañado mecánicamente.
Tabla de referencia de resistencias para NTC 10 kΩ (B25/85 = 3977 K, valor típico para sensores de calderas):
| Temperatura (°C) | Resistencia (kΩ) – aproximadamente | Situación típica |
|---|---|---|
| 0 | ~32,0 | Día helado, sistema frío |
| 10 | ~19,9 | Agua fría |
| 25 | 10,0 | Temperatura ambiente – punto de referencia |
| 40 | ~5,6 | Calefacción por suelo radiante (baja temperatura) |
| 60 | ~2,5 | Temperatura estándar del termo |
| 70 | ~1,6 | Calentamiento más intenso del termo / desinfección |
| 80 | ~0,9 | Temperatura de salida a máxima potencia de la caldera |
Cambio del sensor NTC en la caldera – procedimiento y detalles importantes
El cambio del sensor NTC en la caldera en la mayoría de los casos es una tarea de servicio que puede realizar un técnico certificado, pero en el caso del sensor del acumulador y del sensor externo también es una actividad accesible para un hábil bricoleur. Los trabajos en el interior de la caldera (sensor de agua de entrada o retorno) requieren trabajo con la red de gas y electricidad, lo cual en Eslovaquia está sujeto a requisitos legales de cualificación profesional.
Cambio del sensor NTC del acumulador – procedimiento detallado
Los sensores NTC del acumulador son el elemento más comúnmente sustituido en esta categoría. El acumulador de ACS está expuesto a la presencia constante de agua, ciclos térmicos y en algunos casos también a agua agresiva (alto contenido de calcio, cloruros). Esto acelera la degradación del sensor. El fallo más frecuente es la corrosión de los contactos o una grieta en el aislamiento cerámico.
Para acumuladores con sensor NTC 10 kΩ recomendamos sensores originales o compatibles – por ejemplo Juego de sensor NTC para acumulador 10 kΩ, que incluye el sensor y el material de instalación (soporte, elemento de sellado, fijación). Este juego es universal para la mayoría de los acumuladores comunes con diámetro de soporte de inmersión G1/2" o M10.
Lo que necesitarás: sensor NTC de repuesto, destornillador plano y de cruz, pinzas, posiblemente llave de 19 mm para aflojar el soporte de inmersión, cinta aislante (cinta aisladora) para asegurar correctamente el conector durante el cambio, teflón o pasta de sellado para el rosca (si el sensor es roscado).
Procedimiento de cambio:
- Desconecta el acumulador de la red – apaga el suministro de la caldera o del regulador del acumulador.
- No es necesario vaciar el acumulador si el sensor es de tipo superficial (superficie) – solo fijado en la carcasa. En el caso de un sensor de inmersión, es necesario drenar el acumulador y preparar un recipiente para recoger el agua al aflojar el soporte.
- Desconecta y retira el conector del sensor.
- Si es un sensor superficial: afloja el borne o la cinta adhesiva, retira el sensor, coloca el nuevo y fíjalo de manera que esté en contacto directo con la carcasa del acumulador (no debe colgar en el aire).
- Si es un sensor de inmersión: desatornilla el rosca (llave de 19 mm, posiblemente otra según el modelo), retira todo el soporte con el sensor, sustitúyelo por uno nuevo, enrolla teflón en el rosca y vuelve a atornillar sin aplicar una fuerza excesiva.
- Conecta el conector, comprueba la correcta conexión (la polaridad en un NTC normal no es importante, pero algunos conectores tienen un bloqueo físico que impide el giro).
- Vuelve a conectar el sistema y observa la temperatura del acumulador en el regulador – debería corresponder con la temperatura real (verifícala con un termómetro en el punto de toma).
Qué influye en la elección del nuevo sensor
Al elegir un sensor NTC de repuesto, se aplican las siguientes reglas:
- Resistencia nominal a 25 °C: Debe coincidir con lo que requiere la electrónica de control de la caldera. En la mayoría de las calderas modernas es 10 kΩ. El uso de un sensor de 12 kΩ en lugar de 10 kΩ causará un error sistemático de medición – la caldera medirá una temperatura unos grados más alta/baja que la realidad.
- Valor B (exponente característico): Esta constante define la forma de la curva NTC. Los fabricantes de calderas suelen utilizar B25/85 = 3977 K. Para sensores de acumulador comunes, sensores con un valor B similar (3950–4000 K) son suficientemente compatibles.
- Forma mecánica: Depende del acumulador y la caldera – de inmersión con rosca G1/2", superficiales con fijación, o insertados en un bloque plástico con conector directamente en el cuerpo del sensor.
- Longitud del cable y tipo de conector: Los sensores originales suelen tener un cable de 0,5–2 m y un conector específico para cada caldera. A veces los sensores universales requieren un reencaje – es una tarea de servicio habitual.
El sensor NTC y la regulación de la caldera – cómo están relacionados
El sensor NTC no es un componente aislado – está directamente conectado con la lógica de regulación de la caldera, y en instalaciones modernas también con un regulador externo. Comprender esta relación ayuda a evitar diagnósticos incorrectos y cambios innecesarios de componentes.
En la regulación climática, la caldera combina la señal del sensor NTC externo con la señal del sensor de agua de entrada y, según una curva de regulación definida, modula la temperatura del agua de salida. Si uno de los sensores falla, toda la bucle de regulación se descompone. Más detalles en el artículo Regulación climática vs. termostato de ambiente – qué variante resulta más ventajosa.
Las calderas modernas comunican con los reguladores mediante la red digital eBus. En esta red no está directamente el sensor NTC, pero la placa de control de la caldera envía información sobre las temperaturas medidas (incluyendo las del sensor NTC) como paquetes digitales. Por lo tanto, el regulador externo "ve" las temperaturas mediante el protocolo eBus, no directamente. Más detalles sobre el funcionamiento de la red eBus y su relación con los sensores se explican en el artículo Red eBus en calderas – cómo funciona y por qué importa el tipo de sensor. Para la regulación climática con calderas Protherm, por ejemplo, se puede utilizar Protherm Thermolink B o Protherm Thermolink LUX – ambos reguladores comunican con la caldera mediante eBus y aprovechan al máximo los datos de temperatura de todos los sensores NTC de la caldera para una regulación óptima.
Durabilidad de los sensores NTC – cuándo esperar el cambio
El sensor NTC no tiene una vida útil fija en años como, por ejemplo, la membrana de un vaso de expansión. Su durabilidad depende de las condiciones en las que trabaja:
- El sensor del acumulador TÚV: Envejece más rápido, ya que está expuesto a agua agresiva (cal, cloruros) y ciclos térmicos. En aguas duras con alto contenido de calcio, el depósito de cal puede aislarse del agua y causar mediciones erróneas incluso antes de que el sensor falle físicamente. Vida útil real: 5–12 años según la calidad del agua.
- El sensor de agua de salida/retorno en la caldera: Trabaja en un sistema cerrado con agua tratada, es un entorno menos agresivo. Una vida útil de 10–20 años no es inusual. La causa más frecuente de fallo no es el propio sensor, sino la corrosión de los contactos del conector o daños mecánicos del cable (curva brusca, tensión).
- El sensor NTC externo: Expuesto a radiación UV, extremos térmicos (−20 a +50 °C) y humedad. El plástico del conector y la aislación del cable se degradan más rápido que el propio sensor. Se recomienda una revisión cada 5–7 años, o tras cada reforma importante de la fachada.
Durante la revisión anual de mantenimiento de la caldera, el técnico debería comprobar la resistencia de todos los sensores NTC accesibles (del acumulador, externo) y evaluar visualmente el estado del conector de los sensores de la caldera. Esta comprobación dura 10 minutos y puede evitar una avería repentina de la caldera en invierno.
Ejemplos prácticos – escenarios reales de instalaciones en terreno
Caso 1 – Depósito en vivienda nueva, caldera Protherm Panther, código de error E11: El cliente llamó indicando que el depósito "no calentaba" – el agua estaba tibia. La caldera funcionaba, el quemador se encendía, pero el depósito permanecía frío. Código E11 en la pantalla. Tras comprobar con un multímetro la resistencia del NTC del depósito: 0 Ω a temperatura ambiente – claramente un cortocircuito. Al abrir el soporte sumergido se observó claramente una corrosión causada por una agua particularmente agresiva (pH inferior a 6,8, alto contenido de cloruros). Sustitución del NTC del depósito junto con un nuevo juego de juntas, el problema resuelto en 45 minutos.
Caso 2 – Depósito antiguo, Vaillant ecoTEC, F.75 – sospecha de bomba, pero la realidad es otra: El código de error F.75 en una caldera Vaillant normalmente indica un problema con la circulación del agua (bomba, resistencia al flujo) – pero también puede ser causado por el NTC de entrada que "miente" y reporta una temperatura más baja de lo real, lo que lleva a un cálculo incorrecto de la diferencia térmica. El técnico sustituyó la bomba por 300 €, pero el problema persistió. Fue otro técnico quien midió el NTC de entrada en la caldera: 6,5 kΩ a 25 °C en lugar de 10 kΩ. La sustitución del sensor por 15 € resolvió la situación. Lección: comience la diagnosis por los elementos más simples y económicos.
Caso 3 – Problema intermitente en una casa unifamiliar, caldera Junkers: El cliente informó que la caldera de vez en cuando, cada unos días, "se congelaba" sin previo aviso y había que reiniciarla. No había código de error permanente, solo un registro en el menú de servicio sobre un error temporal del sensor. La medición reveló un cable del sensor dañado mecánicamente en la salida de la caldera – el cable estaba apretado entre la caldera y la pared, y con las dilataciones térmicas se interrumpía alternativamente el contacto en la curva. Reubicar el cable con un mayor radio de curvatura y asegurarlo con ganchos de cable eliminó el problema de forma permanente. No fue necesaria la sustitución.
Caso 4 – Sensor exterior y curva climática incorrecta: El cliente se quejaba de que en la transición (octubre, marzo) la temperatura del circuito de calefacción subía en 8–10 °C – las habitaciones estaban claramente sobrecalentadas. El sensor exterior NTC estaba instalado en la pared sudoeste en el alcance de la luz solar de la tarde. El sensor indicaba una temperatura más alta de lo que era el promedio exterior real, por lo que la caldera reducía la temperatura de salida insuficientemente. Tras trasladar el sensor a la pared norte y montarlo correctamente con sensor de temperatura exterior Protherm con orientación adecuada, el problema se resolvió. El sensor estaba en buen estado, el problema estaba en la instalación.
NTC y regulador – lo que el regulador "ve" y lo que no ve
Es importante distinguir qué mide el regulador en la habitación y qué miden los sensores NTC en la caldera. El regulador de ambiente (por ejemplo, Vaillant VRT 50) mide la temperatura del aire en la habitación – una variable distinta de la temperatura del agua de la caldera. Estas dos mediciones trabajan en conjunto: el termostato de ambiente define la demanda (hace frío, hay que calentar), y los sensores NTC en la caldera garantizan que la caldera proporcione la temperatura de agua correcta con protección de seguridad (para evitar el sobrecalentamiento del intercambiador).
Un fallo en el sensor NTC de la caldera afecta al sistema completo, incluso si el regulador externo funciona perfectamente. El regulador enviará la orden correcta "calentar hasta 20 °C en la habitación", pero la caldera sin un sensor de entrada funcional no sabe qué temperatura de agua produce, y se bloqueará por seguridad o se sobrecalentará. Por eso, la diagnosis de los sensores NTC de la caldera siempre debe ser el primer paso al resolver problemas de regulación, antes de enfocarse en el termostato externo. Más información sobre la elección de reguladores externos en el artículo Cómo elegir un regulador para una caldera de condensación – qué factores son decisivos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo sustituir yo mismo el sensor NTC del depósito o debo llamar a un técnico?
La sustitución del sensor NTC del depósito de agua caliente (superficial o sumergido) no requiere intervención en la parte de gas ni en la parte a presión del sistema de calefacción – se trata solo de un sensor eléctrico. Si eres un hábil bricolador, puedes hacerlo tú mismo. La sustitución de sensores NTC directamente en la caldera (de entrada, de retorno) es técnicamente también relativamente sencilla, pero en el caso de calderas a gas recomendamos siempre recurrir a un técnico de servicio certificado, no solo por razones de seguridad, sino también por garantía – una manipulación no profesional puede hacer que pierdas la garantía de la caldera.
¿Qué ocurre si uso un sensor NTC de 12 kΩ en lugar de 10 kΩ?
La placa de control de la caldera calibra la medición según un valor específico de resistencia nominal. Si usas un sensor de 12 kΩ en lugar de 10 kΩ, la caldera medirá sistemáticamente una temperatura unos grados más baja de lo real. El resultado puede ser un sobrecalentamiento leve (la caldera funcionará más tiempo, ya que "piensa" que el agua está más fría) o una activación incorrecta de la función TÚV. En el depósito, existe el riesgo de que el agua se sobrecaliente por encima de la temperatura ajustada. Por eso, siempre usa un sensor con el valor especificado en el manual de servicio de la caldera.
¿Cuánto tiempo dura la sustitución del sensor NTC del depósito en la práctica de servicio?
Un técnico experimentado sustituirá el sensor NTC del depósito (incluyendo diagnóstico, desmontaje, montaje y prueba funcional) en 30–60 minutos. La mayoría de los servicios cobra una tarifa mínima por desplazamiento más el trabajo, lo que en este tipo de reparación ronda entre 60–120 €, incluyendo el repuesto. Si el depósito está en posición vertical con acceso adecuado, la operación es muy rápida. Las complicaciones surgen con depósitos integrados en armarios o con una capa dura de cal en el soporte sumergido.
¿Puede un sensor NTC defectuoso dañar la caldera o el depósito?
Sí, en casos extremos. Si el sensor NTC de la entrada de agua "se congela" en un valor muy bajo de resistencia (simula una temperatura extremadamente alta), la caldera se detendrá preventivamente, lo cual es un estado seguro. Más peligrosa es la situación contraria: el sensor simula una temperatura baja, la caldera funciona al máximo y sin interrupción. Las calderas modernas tienen protección térmica de respaldo (termostato de seguridad, STB), que actúa mecánicamente al superar la temperatura límite (típicamente 95–100 °C). Sin embargo, ciclos prolongados a temperaturas límite aceleran el deterioro de juntas y del intercambiador. Un fallo del sensor NTC del depósito puede provocar un sobrecalentamiento del TÚV por encima de 70 °C, lo cual es peligroso al usarlo (riesgo de quemaduras), aunque los depósitos suelen tener también su propio termostato de seguridad.
¿Cómo puedo distinguir si el problema está en el sensor NTC o en la placa de control de la caldera?
Procedimiento clásico: primero mide con un multímetro la resistencia del sensor desconectado a una temperatura conocida (véase la tabla anterior). Si el valor coincide, el sensor está en buen estado y el problema está en el cableado o en la electrónica. Si el valor no coincide, sustituye el sensor. Si tras la sustitución el problema persiste, indica un fallo en la placa de control – concretamente en el convertidor A/D o en la resistencia pull-up en la entrada del sensor (componentes que están en la placa y se miden solo con un osciloscopio de servicio). En la práctica, un fallo en la placa de control debido a la entrada NTC es mucho más raro que un fallo en el propio sensor, por lo que una prueba simple del sensor suele ser suficiente en la mayoría de los casos.
¿Debo vaciar el depósito al sustituir el sensor NTC?
Depende del tipo de sensor. Si el sensor es plano (pegado o adherido al cuerpo del depósito), no es necesario vaciar el depósito – el sensor está solo en la parte exterior. Si el sensor es sumergido con un soporte roscado, al desroscar el soporte se produce una pequeña fuga de agua – prepárate con un recipiente para recogerla. No es necesario vaciar todo el depósito, basta con cerrar el suministro de agua fría y sustituir rápidamente el soporte sumergido. El volumen que se derrama suele ser de 0,5–2 litros, dependiendo del modelo.
Conclusión – una pieza pequeña con un gran impacto
El sensor NTC de temperatura pertenece a los componentes que, con una instalación correcta y una calidad normal del agua, pueden "olvidarse" tranquilamente durante 10–15 años. Pero cuando fallan, su impacto en el funcionamiento del sistema de calefacción completo es inmediato y notable. Lo positivo es que la diagnosis con un multímetro dura cinco minutos y la sustitución del sensor del depósito es un trabajo físicamente sencillo. La clave es saber qué buscar – y esperamos que este artículo te haya dado una base suficiente para ello.
Al elegir un sensor de repuesto, presta atención al valor correcto de 10 kΩ y al diseño mecánico adecuado para tu tipo de depósito. Para depósitos estándar con soporte sumergido, una buena opción es Juego de sensor NTC para depósito 10 kΩ, que incluye todo lo necesario para la sustitución, incluyendo elementos de sellado. Si resuelves un fallo más complejo de regulación, incluyendo un regulador externo o una curva climática, te recomendamos leer también otros artículos en este Centro de Conocimiento – por ejemplo, Compatibilidad de reguladores con calderas Protherm y Vaillant – qué debes saber antes de comprar o Fallas comunes en reguladores de calderas – apagones, códigos de error y sus soluciones.
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